更新日期: 2025-02-23

棉/玻璃纤维包芯纱阻燃织物耐热性分析

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棉/玻璃纤维包芯纱阻燃织物耐热性分析 4.4

通过对棉/玻璃纤维包芯纱阻燃织物的耐热性能的测试,研究分析了玻璃纤维在不同温度下的损失率、织物力学性能及表观特征。该织物在150℃下的热质量和强力损失较小,外观形态和色泽也无明显变化,适合在150℃下长期使用。

芳纶阻燃粘胶玻璃纤维包芯纱的开发 芳纶阻燃粘胶玻璃纤维包芯纱的开发 芳纶阻燃粘胶玻璃纤维包芯纱的开发

芳纶阻燃粘胶玻璃纤维包芯纱的开发

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探讨芳纶阻燃粘胶玻璃纤维包芯纱的纺纱工艺。针对芳纶纤维、阻燃粘胶、玻璃纤维的物理性能和可纺性差异较大的特点,对芳纶纤维进行预处理、阻燃粘胶进行预开松,开清棉工序采用"多松少打,充分混和、重加压"的工艺原则;梳棉工序采用"紧隔距、慢速度、大速比、轻定量"的工艺原则,确保纤维充分梳理和正常转移,减少棉结产生;细纱须在玻璃纤维长丝上预加一定张力,粗纱须条与长丝位置保持一致,防止长丝断头产生无芯纱。通过各纺纱工序工艺参数优化及技术措施的实施,保证了包芯纱的顺利生产。

提高有机玻璃耐热性的技术途径 提高有机玻璃耐热性的技术途径 提高有机玻璃耐热性的技术途径

提高有机玻璃耐热性的技术途径

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提高有机玻璃耐热性的技术途径

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玻璃纤维织物

玻璃纤维织物

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玻璃纤维织物 4.6

书山有路勤为径;学海无涯苦作舟 玻璃纤维织物 以下介绍以玻璃纤维纱线织造的各种玻璃纤维织物。 (1)玻璃布我国生产的玻璃布,分为无碱和中碱两类,国外大多数 是无碱玻璃布。玻璃布主要用于生产各种电绝缘层压板、印刷线路板、各 种车辆车体、贮罐、船艇、模具等。中碱玻璃布主要用于生产涂塑包装布, 以及用于耐腐蚀场合。织物的特性由纤维性能、经纬密度、纱线结构和织 纹所决定。经纬密度又由纱结构和织纹决定。经纬密加上纱结构,就决定 了织物的物理性质,如重量、厚度和断裂强度等。有五种基本的织纹:平 纹、斜纹、缎纹、罗纹和席纹。 (2)玻璃带玻璃带分为有织边带和无织边带(毛边带)主要织防腐是 平纹。玻璃带常用于制造高强度、介电性能好的电气设备零部件。 (3)单向织物单向织物是一种粗经纱和细纬纱织成的四经破缎纹或 长轴缎纹织物。其特点是在经纱主向上具有高强度。 (4)立体织物立体织物是相对平面织物而言,其

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提高有机玻璃耐热性的机理和技术途径 提高有机玻璃耐热性的机理和技术途径 提高有机玻璃耐热性的机理和技术途径

提高有机玻璃耐热性的机理和技术途径

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提高有机玻璃耐热性的机理和技术途径 4.5

聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)是透明高分子材料中很重要的一种,俗称有机玻璃。因具有优良的透明性,美丽的质感和超群的耐候性,在外国被誉为塑料中的"女皇"。还由于它具有一定的物理机械性能,因而被广泛地应用于农业、航空、建筑、光学仪器等领域。虽然有机玻璃具有上述许多优点,但由于其热变形温度低,仅为80℃左右,故在某些方面限制了它的使用。因此,对有机玻璃进行改性,提高其耐热温度,已成为近年来国内外都很重视的工作。高分子的结构决定高聚物的性质,因此,高聚物的改性就必须从改进它的结构入手。pmma是典型的无定型高分子材料,改善其耐热性的最有效方法是使大分子链段活动性减小。本研究就是从改变有机玻璃分子结构入手,详述了提高有机玻璃耐热性的几种技术途径:①在pmma主链上引入大体积基团的刚性侧链;②共聚或侧链反应在主链上引入环状结构;③加入交联剂;④增强高分子链间相互作用力。剖析了提高有机玻璃耐热性的机理。对从事提高有机玻璃耐热性研究、开发和生产的有关人员具有借鉴和指导作用。为有机玻璃扩大应用领域作出了贡献。

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玻璃纤维成分分析玻璃纤维检测

玻璃纤维成分分析玻璃纤维检测

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玻璃纤维成分分析玻璃纤维检测 4.4

中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载 体,致力于搭建产研结合的桥梁。以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推 动化工行业的发展。 科标化工分析检测中心致力于推动化工产业发展,欢迎各行同仁前来洽谈、合作。 玻璃纤维成分分析玻璃纤维检测 序 号 产品/ 产品类别 项目/参数 领域 代码 检测标准(方法)名称及编号 (含年号) 限制 范围 说 明 序号名称 1 玻璃纤维短 切原丝毡和 连续原丝 全项目 0310. 03 玻璃纤维短切原丝毡和连续原 丝毡 gb/t17470-2007 2 玻璃纤维无 捻粗纱 全项目 0310. 03 玻璃纤维无捻粗纱 gb/t18369-2008 3 耐碱玻璃纤 维无捻粗纱 全项目 0310. 03 耐碱玻璃纤维无捻粗纱 jc/t572-2002 4 高强玻璃纤 维无捻粗

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提高有机玻璃耐热性的机理和技术途径

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提高有机玻璃耐热性的机理和技术途径 4.5

聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)是透明高分子材料中很重要的一种,俗称有机玻璃。因具有优良的透明性,美丽的质感和超群的耐候性,在外国被誉为塑料中的"女皇"。还由于它具有一定的物理机械性能,因而被广泛地应用于农业、航空、建筑、光学仪器等领域。虽然有机玻璃具有上述许多优点,但由于其热变形温度低,仅为80℃左右,故在某些方面限制了它的使用。因此,对有机玻璃进行改性,提高其耐热温度,已成为近年来国内外都很重视的工作。高分子的结构决定高聚物的性质,因此,高聚物的改性就必须从改进它的结构入手。pmma是典型的无定型高分子材料,改善其耐热性的最有效方法是使大分子链段活动性减小。本研究就是从改变有机玻璃分子结构入手,详述了提高有机玻璃耐热性的几种技术途径:①在pmma主链上引入大体积基团的刚性侧链;②共聚或侧链反应在主链上引入环状结构;③加入交联剂;④增强高分子链间相互作用力。剖析了提高有机玻璃耐热性的机理。对从事提高有机玻璃耐热性研究、开发和生产的有关人员具有借鉴和指导作用。为有机玻璃扩大应用领域做出了贡献。

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提高有机玻璃镜片耐热性新技术

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提高有机玻璃镜片耐热性新技术 4.5

日本工业技术院大阪工业技术试验所的第二部高分子合成研究室开发了提高有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲脂-pmma)镜片耐热性的新技术。这项新技术保持了pmma原有的加工性,而且还有可能采用大量生产镜片的成型方法。pmma虽然光学性能好,但由于受到耐热性差,需在低温下进行表面硬化处理等制约,因此用途很难扩大。假如使用耐热性好的聚合物,还需考虑成型时树脂的流动性,

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高耐热性热熔自粘漆的研制

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高耐热性热熔自粘漆的研制 4.5

研制了可用于高耐热性线圈线材外层的热熔自粘漆。该漆具有高固含量、低粘度的优点,涂覆性能优异,可与聚酯酰亚胺底漆同炉温固化。制成的漆包线表面光洁,摩擦系数较低,且具有良好的粘合特性,低吸湿特性以及高耐热性(180℃以上),成型线材气味较低。同时还探讨了自粘漆的配方及涂漆工艺对漆包线性能的影响。

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高耐热性环氧玻纤布覆铜板的研制 4.6

为了适应电子技术发展和产品多样化发展的需要,采用新的树脂设计开发思路及层压板的制造工艺,研制开发了一种高耐热性(tg170℃)环氧玻纤布覆铜板,结果表明该产品具有优异的性能,与国外同类产品对比,具有较好的加工工艺性及电气机械性能,可满足高多层板及高温工作环境的要求

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特种玻璃纤维纱生产项目

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特种玻璃纤维纱生产项目 4.4

1 特种玻璃纤维纱生产项目 一、总论 项目名称:特种玻璃纤维纱生产项目 项目单位:四川省玻纤集团有限公司(原四川省玻璃纤维厂)。 项目单位概况:四川省玻纤集团有限公司于1970年由上海耀华玻璃厂部分内迁 建成,连续运行三十八年保持盈利。公司是全国建材行业先进企业; 四川省高新技术企业;四川省建设创新型企业培育企业,四川省企业诚 信示范单位;四川省质量管理先进企业;四川省清洁生产第一批试点 企业;四川工业企业最佳效益200强;四川工业企业最大纳税200强; 银行信用aaa级和iso9001(2000版)质量体系认证企业;四川省思 想政治工作先进企业;公司管理、技术水平和经济效益居全国玻纤行 业前列。公司已形成了一个主营玻璃纤维和玻璃纤维布同时兼营光学 材料、复合材料等多种产品的集团化公司。公司资产总额6.01亿元, 占地700余亩,现有职工3000余人,专业技

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玻璃纤维纱的上浆性能研究 4.4

玻璃纤维制品广泛应用在增强塑料、印刷线路板及日常用品中,而且潜力巨大。但玻璃纤维单纱在加工过程中,特别是在织造过程中常出现散丝,影响织造效率和产品质量。采用不同浓度的浆液对玻璃纤维纱上浆,对上浆后的纱线性能进行测试分析。结果表明,玻璃纤维纱经过上浆后其耐磨性和断裂强力均有明显提高。

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本文介绍了国外涂覆蛭石玻璃纤维制品的组成、性能、生产工艺、应用及我国涂覆蛭石玻璃纤维制品的现状。

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可钢化单银low-E镀膜玻璃的耐热性能 4.3

低辐射(low-e)镀膜玻璃膜层的热稳定性对可钢化产品质量影响很大,在low-e镀膜玻璃的钢化工艺中,由于加热温度过高或加热时间过长,可能会造成一些缺陷,如弯曲,波形,脱膜,色差,麻点等。本文用马弗炉对相同膜系的可钢化单银low-e玻璃进行了不同加热温度、不同保温时间下的耐热实验;通过观察外观变化,测试颜色变化、色差,及其方块电阻、e值、透过率、雾度等随温度和保温时间的变化关系,研究了相同膜系结构的可钢低辐射镀膜玻璃的耐热性能;为产品膜系结构设计,质量风险评估提供参考。

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水喷淋保护下单片防火玻璃耐热性能实验研究 4.3

针对单片防火玻璃在实际使用中背火面温度高而影响人员疏散的缺点,提出水喷淋保护方案。研究结果表明:在水喷淋保护下单片防火玻璃背火面温度和热辐射通量大大低于无水喷淋保护下的相应数值;快速响应水喷头在高温烟气作用下能够自动启动,可以长时间地保护防火玻璃,而且不会影响到防火玻璃背火面的人员安全疏散。

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EPDM橡胶耐热性能的研究

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EPDM橡胶耐热性能的研究 4.6

通过对三元乙丙橡胶(epdm)硫化体系、补强体系、填充体系和增塑体系的选择,研究了其对epdm胶料耐热性能的影响。结果表明,采用有效硫化体系(ev)时,添加不超过40份的丁基橡胶(iir)和20份的白炭黑能有效改善胶料在高温下的力学性能。

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玻璃纤维涂塑印花定位窗纱 4.4

1986年下半年,我们开发了窗纱的第三代产品——玻璃纤维涂塑印花定位窗纱。玻璃纤维涂塑印花定位窗纱无毒、耐寒、耐腐蚀,具有通风透光、防尘防虫、易洗易干、剪裁容易、安装方便等特点,该产品广泛用于全国各地高级宾馆、住宅、工厂是深受用户欢迎的理想装饰品,其使用寿命可达5~10年,陕西召开的产业用布会议初审,该产品代表江苏省送北京厅局长会议展评,会议期间受

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高流动性无碱玻璃纤维SMC粗纱 4.6

通过对络纱工艺及张力调节装置的改进,在无碱玻璃纤维络纱过程中加入5.5%~7.0%的热塑性pbt(聚对苯二甲酸乙二醇酯)纤维。为使两种材料混合均匀,络纱时将每2股403,tex的玻纤原丝夹入1股60,tex的pbt纤维束。生产的产品(代号psr)抗静电性好,毛丝少,具有更好的分散性,与smc(片状模塑料)其它原料相适性好。用其生产的smc片材在压制时流动性好,纤维分布均匀,制品收缩纹小,抗冲击强度高。

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介绍玻璃纤维及其管状织物的特点,给出了相关产品的设计和上机工艺。

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芳纶阻燃粘胶玻璃纤维包芯纱织物耐热性分析 4.6

研究芳纶阻燃粘胶玻璃纤维包芯纱织物的耐热性能。测试了芳纶阻燃粘胶玻璃纤维包芯纱阻燃织物在不同热处理温度和时间下的热质量损失率、织物力学性能及表观特征。结果表明:随热处理时间的延长和温度的增加,该织物热质量损失率增加,力学性能下降不显著,尺寸稳定性和保形性较好。认为:该织物可在250℃环境中短时间使用,可在200℃以下的环境中长时间使用。

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高耐热性连续石英玻璃纤维 4.3

日本旭玻璃公司开发出了高耐热性石英玻璃纤维(htm型).石英玻璃纤维(连续纤维)是该公司于1987年用独自的溶胶凝胶法开发的,其制造方法是:以烷氧基硅烷为起始原料,将水、酸、触媒、乙醇按适当比例配制,经水解、缩聚形成凝胶;在室温以下的温度中用凝胶拉丝;在1000℃以下的温度中对连续卷取的凝胶纤维进行热处理.在其子公司——旭玻璃纤维公司的茅崎工厂(神奈川是寒川叮)内已建立起年产20吨的连续化生产线,正在将纯度99.999%、耐热温度900℃的高能纤维(hp型)制成布、毡、管套等,向电子、高温材料领域开拓.

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分析研究换热器涂衬玻璃管的耐热性 4.3

换热器管子的玻璃保护层在服役期间经受急剧的温度波动,它可能在保护层造成超过玻璃强度极限的应力,因之导致玻璃层破坏。大多数情况下由于玻璃耐热性不够使管子保护层破坏,比化学作用、磨损和其它因素造成的破坏更早[1~3]。

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耐热玻璃纤维织物 4.5

普通中碱、无碱玻璃纤维织物,可在280℃下工作环境中较长时间使用,超过这个温度就要变脆,织物损坏.在工业生产装备中,输送高温、高速、有一定压力的热气流,一般采用金属管道.但在与风机联接处,管道转变处需一种软质接头,这

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提高有机玻璃耐热性的研究进展

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提高有机玻璃耐热性的研究进展 4.5

综述了提高有机玻璃(pmma)耐热性的各种方法,其主要方法是通过用其它单体与甲基丙烯酸甲酯(mma)共聚,从而增强高分子链间相互作用力,增加链段刚性,或使体系交联成网状结构。

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LIU YU

职位:工业与民用建筑机械员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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